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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseño de Sistemas

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseño de Sistemas Secuencial “El buen juicio nace de la experiencia La experiencia nace del mal juicio “ Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica No 1 Alarma

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica No 1 Alarma y Aviones 2 Multiplexor 3 4 5 Sumador de 2 números binarios de 8 Bits C/n (2 sn 74283) Comparador de 2 números binarios de 8 Bits C/n (2 sn 7485) Decodificador de BCD a 7 Segmentos, (0 a 9 ) y del 10 al 15 palabra de seis letras Convertidores de código 6 Generación de la señal de sincronía 7 Diseño Secuencial 8 Mayo de 2013 Fecha limite Proyectos Vigentes Lunes 29 Viernes 2 Contador Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica LUNES MIÉRCOLES MARTES

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica LUNES MIÉRCOLES MARTES JUEVES VIERNES 6 PA 6 7 8 9 10 13 14 PA 7 15 16 17 20 21 PA 8 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 Diseño Secuencial EF M 4 Diseño Secuencial Día del Maestro Diseño Secuencial EF M 1 EF M 2 Diseño Secuencial EF M 3 El examen final es a las 7 a. m. en la sala de informática, el día programado Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Metodología de Diseño

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Metodología de Diseño Sistemas Secuenciales con el uso de HDL y su implementación en un PLD 1. - Especificar el sistema (Diagrama de transición) 2. - Determinar la cantidad de Flip Flops 3. - Asignar valores a los estados 4. - Diagrama de Bloque (entradas y salidas) 5. - Construir la tabla de estado siguiente 6. - Codificación en ABEL-HDL a) entradas y salidas b) Sincronización de los Flip Flops c) Asignación de valores a los estados d) definir la secuencia (state_diagram o Truth_table) e) Simulación 7. - Implementación Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseñe un Sistema Secuencial que controle el llenado de un Tanque con las siguientes características: Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseñe un Sistema

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseñe un Sistema Secuencial que controle el llenado de un Tanque con las siguientes características: Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica a) El sistema

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica a) El sistema consta de dos bombas llamadas "A" y "B" b) Un sensor de nivel "H", H=1 Tanque lleno y H=0 Tanque vacío. c) Partiendo de que el Tanque se encuentra vacío (H=0), el llenado deberá iniciarse encendiendo la bomba "A" hasta llenar el Tanque (H=1), y entonces se apaga. Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica d) Si de

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica d) Si de nuevo se vacía el Tanque (H=0), el llenado deberá hacerse encendiendo la bomba "B", hasta llenar el Tanque (H=1), y entonces se apaga. e) Si se vacía de nuevo el Tanque, el llenado deberá hacerse con la bomba "A" y así sucesivamente con la finalidad de que las bombas se alternen en su funcionamiento. Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de transición Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Determinar la cantidad

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Determinar la cantidad de Flip Flops. Estados Cantidad de Flip Flops 2 3 o 4 5 a 8 1 2 3 Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Asignar los valores

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Asignar los valores a los estados E 0 E 1 E 2 E 3 Mayo de 2013 Asignación de valores a los estados Q 1 Q 0 0 0 1 1 0 1 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Tabla de estados

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Tabla de estados Estado Presente Mayo de 2013 Estado siguiente H=0 H=1 E 0 E 1 E 2 E 3 E 0 E 3 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Tabla de estados

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Tabla de estados Estado Presente Estado siguiente Salidas H=0 H=1 BA BB E 0 E 1 1 0 E 1 E 2 E 1 0 0 E 2 E 3 0 1 E 3 E 0 E 3 0 0 Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Determinar las entradas

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Determinar las entradas y salidas Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Pasos en la

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Pasos en la programación 1. - Entradas y salidas 2. - Sincronización 3. - asignar valores 4. - State_diagram o Truth_table 5. - Simulación Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL MODULE DBOMBAS “Entradas Clk, H Pin 1, 2; " Salidas Combinacionales BA, BB Pin 19, 18 istype'com'; " Salidas Registradas Q 1, Q 0 pin 17, 16 istype'reg'; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL " Conectar el Clk a los dos Flip Flops sincronizar DECLARATIONS Sreg=[Q 0, Q 1]; EQUATIONS Sreg. clk=Clk; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL " Asignar Valores a los estados DECLARATIONS E 0=[0, 0]; E 1=[0, 1]; E 2=[1, 1]; E 3=[1, 0]; Estados E 0 E 1 E 2 E 3 Mayo de 2013 Asignación de valores a los estados Q 1 Q 0 0 0 1 1 0 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL state_diagram Sreg; state E 0: BA=1; BB=0; if H then E 1 else E 0; state E 1: BA=0; BB=0; if H then E 1; if !H then E 2; state E 2: BA=0; BB=1; if !H then E 2 else E 3; state E 3: BA=0; BB=0; if H then E 3 else E 0; Mayo de 2013 Estado Presente E 0 E 1 E 2 E 3 Estado Próximo H=0 H=1 E 0 E 1 E 2 E 3 E 0 E 3 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL Test_vectors ([Clk, H]->[BA, BB]) [. c. , 1]->[. x. , . x. ]; [. c. , 0]->[. x. , . x. ]; [. c. , 1]->[. x. , . x. ]; END Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Programación con Truth_table en modo secuencial : > Truth_Table ([Entrada, Estado presente]: >[Estado siguiente]) Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica MODULE dbn Clk,

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica MODULE dbn Clk, H pin 1, 2; BA, BB pin 19, 18 istype 'com'; Q 1, Q 0 PIN 17, 16 ISTYPE 'REG'; “Sincronización UANL=[Q 1, Q 0]; equations UANL. Clk=Clk; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Estados Q 1

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Estados Q 1 Q 0 E 0 0 0 E 1 0 1 [0, 0, 0]: >[0, 0]; E 2 1 0 [0, 0, 1]: >[1, 0]; E 3 1 1 Truth_table ([H, Q 1, Q 0]: >[Q 1, Q 0]) [0, 1, 0]: >[1, 0]; [0, 1, 1]: >[0, 0]; [1, 0, 0]: >[0, 1]; [1, 0, 1]: >[0, 1]; [1, 1, 0]: >[1, 1]; [1, 1, 1]: >[1, 1]; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Estados Q 1

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Estados Q 1 Q 0 BA BB ([Q 1, Q 0]->[BA, BB]) E 0 0 0 1 0 [0, 0]->[1, 0]; E 1 0 0 E 2 1 0 0 1 E 3 1 1 0 0 Truth_table [0, 1]->[0, 0]; [1, 0]->[0, 1]; [1, 1]->[0, 0]; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica test_vectors ([Clk, H]->[BA,

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica test_vectors ([Clk, H]->[BA, BB]) [. c. , 0]->[. x. , . x. ]; [. c. , 1]->[. x. , . x. ]; END Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseñe un Sistema

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseñe un Sistema Secuencial usando la Máquina de Moore que controle el llenado de un Tanque con las siguientes características: El sistema consta de tres bombas llamadas "A", "B" y “C” y un sensor de nivel "H" que indica con H=1 Tanque lleno y con H=0 Tanque vacío, el sistema deberá de trabajar bajo la siguiente secuencia: a) Partiendo de que el Tanque se encuentra vacío, el llenado deberá iniciarse con la bomba "A" hasta llenar el Tanque (H=1) y entonces desconectarlo. b) Si de nuevo se vacía el Tanque (H=0), el llenado deberá hacerse con la bomba "B" hasta llenar el Tanque y entonces desconectarla. Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica c) Si de

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica c) Si de nuevo se vacía el Tanque (H=0), el llenado deberá hacerse con la bomba "C“ hasta llenar el Tanque y entonces desconectarla. d) Si de nuevo se vacía el Tanque (H=0), el llenado deberá hacerse con la bomba "A" y así sucesivamente con la finalidad de que las tres bombas se alternen en su funcionamiento. Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Como seria el

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Como seria el diagrama de transición ? Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 3 Flip Flops

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 3 Flip Flops Mayo de 2013 Q 2 Q 1 Q 0 E 0 0 E 1 0 0 1 E 2 0 1 0 E 3 0 1 1 E 4 1 0 0 E 5 1 0 1 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 3 Flip Flops

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 3 Flip Flops Que Hacer con E 6 y E 7 ? Mayo de 2013 Q 2 Q 1 Q 0 E 0 0 E 1 0 0 1 E 2 0 1 0 E 3 0 1 1 E 4 1 0 0 E 5 1 0 1 E 6 1 1 0 E 7 1 1 1 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Estado siguiente Salidas Presente H=0 H=1 BA BB BC E 0 E 1 1 0 0 E 1 E 2 E 1 0 0 0 E 2 E 3 0 1 0 E 3 E 4 E 3 0 0 0 E 4 E 5 0 0 1 E 5 E 0 E 5 0 0 0 E 6 E 0 0 0 0 E 7 E 0 0 0 0 Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 Module tresb

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1 Module tresb “Entrdas Clk, H PIN 1, 2; “Salidas Comb BA, BB, BC pin 19. . 17 istype ‘com’; “Salidas Reg Q 2. . Q 0 Pin 16. . 14 istype ‘reg’; 2 E=[Q 2. . Q 0]; Equations E. clk=Clk; 3 Declarations E 0=[0, 0, 0]; E 1=[0, 0, 1]; E 2=[0, 1, 0]; E 3=[0, 1, 1]; E 4=[1, 0, 0]; E 5=[1, 0, 1]; E 6=[1, 1, 0]; E 7=[1, 1, 1]; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica State_diagram E State

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica State_diagram E State E 0: BA=1; BB=0; BC=0; IF H then E 1; IF !H then E 0; State E 1: BA=0; BB=0; BC=0; IF H then E 1; IF !H then E 2; State E 2: BA=0; BB=1; BC=0; IF H then E 3; IF !H then E 2; State E 3: BA=0; BB=0; BC=0; IF H then E 3; IF !H then E 4; Mayo de 2013 State E 4: BA=0; BB=0; BC=1; IF H then E 5; IF !H then E 4; State E 5: BA=0; BB=0; BC=0; IF H then E 5; IF !H then E 0; State E 6: BA=0; BB=0; BC=0; Goto E 0; State E 7: BA=0; BB=0; BC=0; Goto E 0; E. P Estado próximo Salidas BA BB BC H=0 H=1 E 0 E 1 1 0 0 E 1 E 2 E 1 0 0 0 E 2 E 3 0 1 0 E 3 E 4 E 3 0 0 0 E 4 E 5 0 0 1 E 5 E 0 E 5 0 0 0 E 6 E 0 0 0 0 E 7 E 0 0 0 0 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Simulación Mayo de

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Simulación Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diseño de sistemas Secuenciales No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Lucio Anneo Séneca Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Teorema Fundamental Mayo

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Teorema Fundamental Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Detector de nivel

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Detector de nivel Diseñe un sistema secuencial asíncrono para detectar nivel de un tanque cuenta con dos sensores llamados S 1 (Nivel Bajo) S 2 (Nivel Alto) que contenga una salida H de modo que: Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica H=0 cuando el

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica H=0 cuando el nivel va de S 1 hacia S 2 (subida) hasta que llegue a S 2. H=1 cuando el nivel va de S 2 hacia S 1. (bajada) hasta que llegue a S 1 como lo indica el siguiente diagrama de tiempos Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de Tiempos

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Diagrama de Tiempos De que depende que H=1 o Hi Mayo de 2013 de S 2=1 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Obtención de las Ecuaciones Hi = S 2 Pero cuando S 2=0, H=1, como lo mantenemos Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Obtención de las Ecuaciones Hi = S 2 Pero cuando S 2=0, H=1 Para sostener el valor de H=1 usaremos una operación OR con retroalimentación Mayo de 2013 1 0 1 Sistemas Digitales Electrónica Digital I 0 1

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Obtención de las Ecuaciones Hi= S 2 + Hi Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Obtención de las Ecuaciones De que depende que H=0 o Hf de S 1=0 Hf= (S 1)’ Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Aplicando el teorema fundamental H = Hi (Hf)’ Dr. Cesar Elizondo Gonzalez Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Aplicando el teorema fundamental H = Hi (Hf)’ Obtenemos la ecuación para H H= (S 2 + H) S 1 Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Archivo en ABEL-HDL Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Simulación Mayo de

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Simulación Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Si agregáramos el

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Si agregáramos el detector de nivel MODULE tresbomb "Entradas Clk, S 1, S 2 Pin 1. . 3; " Salidas Combinacionales H, BA, BB, BC Pin 19, 14. . 12 istype'com'; " Salidas Registradas Q 2, Q 1, Q 0 pin 17. . 15 istype'reg'; DECLARATIONS FIME=[Q 2, Q 1, Q 0]; EQUATIONS FIME. clk=Clk; H =(S 2#H)&S 1; Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I

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Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Repaso • Con

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Repaso • Con que se quedan de esta sesión • Dos entradas • State_d. Iagram • Truth_table : > • Que hacer con los estados no utilizados (autoreset) • Teorema del Dr. Elizondo • Flip Flop retroalimentado una OR • Cuantos personajes de FIME citamos hoy Mayo de 2013 Sistemas Digitales Electrónica Digital I